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融合BERT语义表示的高考语文阅读理解问答研究
被引量:
3
1
作者
杨陟卓
韩晖
+2 位作者
张虎
钱揖丽
李茹
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2022年第5期59-66,共8页
高考语文阅读理解问答相对普通阅读理解问答难度更大,同时高考问答任务中的训练数据较少,目前的深度学习方法不能取得良好的答题效果。针对这些问题,该文提出融合BERT语义表示的高考阅读理解答案候选句抽取方法。首先,采用改进的MMR算...
高考语文阅读理解问答相对普通阅读理解问答难度更大,同时高考问答任务中的训练数据较少,目前的深度学习方法不能取得良好的答题效果。针对这些问题,该文提出融合BERT语义表示的高考阅读理解答案候选句抽取方法。首先,采用改进的MMR算法对段落进行筛选;其次,运用微调之后的BERT模型对句子进行语义表示;再次,通过SoftMax分类器对答案候选句进行抽取,最后利用PageRank排序算法对输出结果进行二次排序。该方法在北京近十年高考语文阅读理解问答题上的召回率和准确率分别达到了61.2%和50.1%,验证了该方法的有效性。
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关键词
高考阅读理解
自动问答
段落评价
BERT
PAGERANK
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职称材料
题名
融合BERT语义表示的高考语文阅读理解问答研究
被引量:
3
1
作者
杨陟卓
韩晖
张虎
钱揖丽
李茹
机构
山西大学计算机与信息技术学院
山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2022年第5期59-66,共8页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFB1005103)
国家自然科学基金(61772324)
+1 种基金
山西省基础研究计划面上项目(20210302123469)
山西省1331工程项目。
文摘
高考语文阅读理解问答相对普通阅读理解问答难度更大,同时高考问答任务中的训练数据较少,目前的深度学习方法不能取得良好的答题效果。针对这些问题,该文提出融合BERT语义表示的高考阅读理解答案候选句抽取方法。首先,采用改进的MMR算法对段落进行筛选;其次,运用微调之后的BERT模型对句子进行语义表示;再次,通过SoftMax分类器对答案候选句进行抽取,最后利用PageRank排序算法对输出结果进行二次排序。该方法在北京近十年高考语文阅读理解问答题上的召回率和准确率分别达到了61.2%和50.1%,验证了该方法的有效性。
关键词
高考阅读理解
自动问答
段落评价
BERT
PAGERANK
Keywords
reading comprehension of college entrance examination
automatic Q&A
paragraph evalution
BERT
PageRank
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合BERT语义表示的高考语文阅读理解问答研究
杨陟卓
韩晖
张虎
钱揖丽
李茹
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2022
3
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